资源描述
广东省雷州市第一中学、徐闻中学2024-2025学年数学高一下期末复习检测试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的
1.若正项数列的前项和为,满足,则( )
A. B. C. D.
2.采用系统抽样方法从人中抽取32人做问卷调查,为此将他们随机编号为,分组后在第一组采用简单随机抽样的方法抽到的号码为.抽到的人中,编号落入区间的人做问卷,编号落入区间的人做问卷,其余的人做问卷.则抽到的人中,做问卷的人数为( )
A. B. C. D.
3.已知a,b,c为△ABC的三个内角A,B,C的对边,向量=,=(cosA,sinA),若与夹角为,则acosB+bcosA=csinC,则角B等于( )
A. B. C. D.
4.设有直线和平面,则下列四个命题中,正确的是( )
A.若m∥α,n∥α,则m∥n B.若m⊂α,n⊂α,m∥β,l∥β,则α∥β
C.若α⊥β,m⊂α,则m⊥β D.若α⊥β,m⊥β,m⊄α,则m∥α
5.将函数的图象向左平移个单位长度,再将图象上每个点的横坐标变为原来的(纵坐标不变),得到函数的图象.若函数在区间上有且仅有两个零点,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
6.已知函数f(x),则f[f(2)]=( )
A.1 B.2 C.3 D.4
7.若点(m,n)在反比例函数y=的图象上,其中m<0,则m+3n的最大值等于( )
A.2 B.2 C.﹣2 D.﹣2
8.函数图象的一个对称中心和一条对称轴可以是()
A., B.,
C., D.,
9.直线的倾斜角是( )
A. B. C. D.
10.在长方体中,,,,则异面直线与所成角的大小为( )
A. B. C. D.或
二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。
11.设三棱锥满足,,则该三棱锥的体积的最大值为____________.
12.已知角的顶点在坐标原点,始边与轴正半轴重合,终边经过点,则______.
13.函数的定义域为____________.
14.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆M与圆的位置关系是_________.
15.已知,则_________.
16.定义在上的函数,对任意的正整数,都有,且,若对任意的正整数,有,则___________.
三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.如图,在三棱锥中,平面平面,,点,,分别为线段,,的中点,点是线段的中点.求证:
(1)平面;
(2).
18.在平面直角坐标系中,已知射线与射线,过点作直线l分别交两射线于点A、B(不同于原点O).
(1)当取得最小值时,直线l的方程;
(2)求的最小值;
19.如图,在直四棱柱中,底面为菱形,为中点.
(1)求证:平面;
(2)求证:.
20.已知等差数列中,,.
(1)求数列的通项公式;
(2)求数列的前项和.
21.已知向量,,,设函数.
(1)求的最小正周期;
(2)求在上的最大值和最小值.
参考答案
一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的
1、A
【解析】
利用,化简,即可得到,
令,所以,,令,所以原式为数列的前1000项和,求和即可得到答案。
【详解】
当时,解得,由于为正项数列,故,由,所以,
由 ,可得①,所以②
②—①可得,化简可得
由于,所以,即,故为首项为1,公差为2的等差数列,则,
令,所以,
令
所以原式
故答案选A
本题主要考查数列通项公式与前项和的关系,以及利用裂项求数列的和,解题的关键是利用,求出数列的通项公式,有一定的综合性。
2、C
【解析】
从960人中用系统抽样方法抽取32人,则抽样距为k=,
因为第一组号码为9,则第二组号码为9+1×30=39,…,
第n组号码为9+(n-1)×30=30n-21,由451≤30n-21≤750,
得,所以n=16,17,…,25,共有25-16+1=10(人).
考点:系统抽样.
3、B
【解析】
根据向量夹角求得角 的度数,再利用正弦定理求得 即得解.
【详解】
由已知得:
所以 所以
由正弦定理得:
所以
又因为
所以 因为
所以
所以
故选B.
本题考查向量的数量积和正弦定理,属于中档题.
4、D
【解析】
在A中,m与n相交、平行或异面;在B中,α与β相交或平行;
在C中,m⊥β或m∥β或m与β相交;在D中,由直线与平面垂直的性质与判定定理可得m∥α.
【详解】
由直线m、n,和平面α、β,知:
对于A,若m∥α,n∥α,则m与n相交、平行或异面,故A错误;
对于B,若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β或α与β相交,故B错误;
对于中,若α⊥β,α⊥β,m⊂α,则m⊥β或m∥β或m与β相交,故C错误;
对于D,若α⊥β,m⊥β,m⊄α,则由直线与平面垂直的性质与判定定理得m∥α,故D正确.
故选D.
本题考查了命题真假的判断问题,考查了空间线线、线面、面面的位置关系的判定定理及推论的应用,体现符号语言与图形语言的相互转化,是中档题.
5、C
【解析】
写出变换后的函数解析式,,,结合正弦函数图象可分析得:要使函数有且仅有两个零点,只需,即可得解.
【详解】
由题,根据变换关系可得:,
函数在区间上有且仅有两个零点,
,,
根据正弦函数图象可得:,
解得:.
故选:C
此题考查函数图象的平移和伸缩变换,根据函数零点个数求参数的取值范围.
6、B
【解析】
根据分段函数的表达式求解即可.
【详解】
由题.
故选:B
本题主要考查了分段函数的求值,属于基础题型.
7、C
【解析】
根据题意可得出,再根据可得,将添上两个负号运用基本不等式,即可求解.
【详解】
由题意,可得,因为,所以,
所以,
当且仅当,即时,等号成立,
故选:C.
本题主要考查了基本不等式的应用,其中解答中熟记基本不等式的使用条件,合理运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
8、B
【解析】
直接利用余弦型函数的性质求出函数的对称轴和对称中心,即可得到答案.
【详解】
由题意,函数的性质,
令,解得,
当时,,即函数的一条对称轴的方程为,
令,解得,
当时,,即函数的一个对称中心为,
故选B.
本题主要考查了余弦型函数的性质对称轴和对称中心的应用,着重考查学生的运算能力和转换能力,属于基础题型.
9、D
【解析】
先求出直线的斜率,再求直线的倾斜角.
【详解】
由题得直线的斜率.
故选:D
本题主要考查直线的斜率和倾斜角的计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.
10、C
【解析】
平移CD到AB,则即为异面直线与所成的角,在直角三角形中即可求解.
【详解】
连接AC1,CD//AB,可知即为异面直线与所成的角,
在中,,故选.
本题考查异面直线所成的角.常用方法:1、平移直线到相交;2、向量法.
二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。
11、
【解析】
取中点,连,可证平面,,要使最大,只需求最大值,即可求解.
【详解】
取中点,连,
所以,
,
,平面,平面,
设中边上的高为,
,当且仅当时,取等号.
故答案为:.
本题考查锥体的体积计算,考查线面垂直的判定,属于中档题.
12、
【解析】
利用三角函数的定义可求出的值.
【详解】
由三角函数的定义可得,故答案为.
本题考查利用三角函数的定义求余弦值,解题的关键就是三角函数定义的应用,考查计算能力,属于基础题.
13、
【解析】
先将和分别解出来,然后求交集即可
【详解】
要使,则有且
由得
由得
因为
所以原函数的定义域为
故答案为:
解三角不等式的方法:1.在单位圆中利用三角函数线,2.利用三角函数的图像
14、相交
【解析】
根据直线与圆相交的弦长公式,求出的值,结合两圆的位置关系进行判断即可.
【详解】
解:圆的标准方程为,
则圆心为,半径,
圆心到直线的距离,
圆截直线所得线段的长度是,
即,,
则圆心为,半径,
圆的圆心为,半径,
则,
,,
,
即两个圆相交.
故答案为:相交.
本题主要考查直线和圆相交的应用,以及两圆位置关系的判断,根据相交弦长公式求出的值是解决本题的关键.
15、
【解析】
由题意可得:
点睛:熟记同角三角函数关系式及诱导公式,特别是要注意公式中的符号问题;
注意公式的变形应用,如sin2α=1-cos2α,cos2α=1-sin2α,1=sin2α+cos2α及sin α=tan α·cos α等.这是解题中常用到的变形,也是解决问题时简化解题过程的关键所在.
16、
【解析】
根据条件求出的表达式,利用等比数列的定义即可证明为等比数列,即可求出通项公式.
【详解】
令,得,则,,
令,得,则,,
令,得,即,
则,
即
所以,数列是等比数列,公比,首项.
所以,
故答案为:
本题主要考查等比数列的判断和证明,综合性较强,考查学生的计算能力,属于难题.
三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17、(1)见解析;(2)见解析
【解析】
(1)连AF交BE于Q,连QO,推导出Q是△PAB的重心,从而FG∥QO,由此能证明FG∥平面EBO.
(2)推导出BO⊥AC,从而BO⊥面PAC,进而BO⊥PA,再求出OE⊥PA,由此能证明PA⊥平面EBO,利用线面垂直的性质可证PA⊥BE.
【详解】
(1)连接AF交BE于Q,连接QO,
因为E,F分别为边PA,PB的中点,
所以Q为△PAB的重心,可得:2,
又因为O为线段AC的中点,G是线段CO的中点,
所以2,
于是,
所以FG∥QO,
因为FG⊄平面EBO,QO⊂平面EBO,
所以FG∥平面EBO.
(2)因为O为边AC的中点,AB=BC,
所以BO⊥AC,
因为平面PAC⊥平面ABC,平面PAC∩平面ABC=AC,BO⊂平面ABC,
所以BO⊥平面PAC,
因为PA⊂平面PAC,
所以BO⊥PA,
因为点E,O分别为线段PA,AC的中点,
所以EO∥PC,
因为PA⊥PC,
所以PA⊥EO,
又BO∩OE=O,BO,EO⊂平面EBO,
所以PA⊥平面EBO,
因为BE⊂平面EBO,
所以PA⊥BE.
本题考查线面垂直、线面平行的证明,考查空间中线线、线面、面面间的关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、数形结合思想,是中档题.
18、(1);(2)6.
【解析】
(1)设,,利用三点共线可得的关系,计算出后由基本不等式求得最小值.从而得直线方程;
(2)由(1)中所设坐标计算出,利用基本不等式由(1)中所得关系可得的最小值,从而得的最小值.
【详解】
(1)设,,
因为A,B,M三点共线,所以与共线,
因为,,
所以,
得,即,
,
等号当且仅当时取得,
此时直线l的方程为.
(2)
因为由,
所以,当且仅当时取得等号,
所以当时,取最小值6.
本题考查直线方程的应用,考查三点共线的向量表示,考查用基本不等式求最值.用基本不等式求最值时要根据目标函数的特征采取不同的方法,如(1)中用“1”的代换配凑出基本不等式的条件求得最值,(2)直接由已知应用基本不等式求最值.
19、(1)见解析;(2)见解析
【解析】
(1)连接与与交于点,在 利用中位线证明平行.
(2) 首先证明平面,由于平面,证明得到结论.
【详解】
证明:(1)连接与交于点,连接
因为底面为菱形,所以为中点
因为为中点,所以
平面,平面,所以平面
(2)在直四棱柱中,平面,平面
所以
因为底面为菱形,所以
所以,,,平面,平面
所以平面
因为平面,所以
本题考查直棱柱得概念和性质,考查线面平行的判定定理,考查线面垂直的判定定理,考查了学生的逻辑能力和书写能力,属于简单题
20、(1)(2)
【解析】
(1)先设等差数列的公差为,根据题中条件求出公差,即可得出通项公式;
(2)根据前项和公式,即可求出结果.
【详解】
(1)依题意,设等差数列的公差为,
因为,所以,又,
所以公差,
所以.
(2)由(1)知,,
所以
本题主要考查等差数列,熟记等差数列的通项公式与前项和公式即可,属于基础题型.
21、(1)(2)时,取最小值;时,取最大值1.
【解析】
试题分析:(1)根据向量数量积、二倍角公式及配角公式得,再根据正弦函数性质得.(2)先根据得,,再根据正弦函数性质得最大值和最小值.
试题解析:(1) ,
最小正周期为.
(2)当时,,
由图象可知时单调递增,时单调递减,
所以当,即时,取最小值;
当,即时,取最大值1.
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